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影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
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4 U# s8 D+ X0 N3 t7 }(一)药剂投加量的影响因素- T$ q3 {- S% c' r
7 |- R2 C# N: N2 g3 X9 }聚合氯化铝种类的影响 0 n1 f6 o, ?: |# E j1 u
聚合氯化铝品种不同,投加量和凝聚效果也不同。因此,在水处理时应根据不同的水质选用合适的处理剂 k8 G$ Z6 ?) I. t/ E7 ?( _1 L, k
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(二)水质的影响2 K5 h D; L ]% D N
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! M$ c3 d+ X. q/ l9 L0 V 聚合氯化铝的凝聚机理与溶液的PH值有关,因而水的碱度是影响凝聚的主要因素之一,悬浮颗粒含量对絮凝、凝聚阶段均有影响。利用吸附或电
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中和来完成凝聚时,聚合氯化铝的投加量于悬浮颗粒含量成正比。但当投加量过大时,将使胶体系统的电荷变号而出现在稳。沉析物网捕
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所需聚合氯化铝的投加量与悬浮颗粒的浓度成反比,且不出现再稳。8 b+ t/ _$ K3 i: I' F
, }; b7 O( j. ^; B: B( \% _
! F8 H# A' B8 ~3 Q- i, t根据水中的碱度和悬浮物含量,大致可分为以下4种处理类型:
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# J1 G+ \) \9 o( W U2 j悬浮物含量高而碱度低 " f& o# x. d K" d
加入聚合氯化铝后,系统PH<7,此时水解产物主要带正电荷,可通过吸附与电中和来完成凝聚。对Al(Ⅲ)最好的PH值应在6—7之间;对
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, v4 H3 r! a K, n4 O8 k; D6 JFe(Ⅲ)则在5—7之间。+ D" S' d! p. d! y; S
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悬浮物含量及碱度均高 ! I( A5 j( ^. W; @
当碱度高,以致加入聚合氯化铝后PH值仍达7.5或7.5以上时,聚合氯化铝的水解产物主要带负电,不能用吸附和电中和来达到凝聚,此时一般采用5 u. V" J9 r( o) E
4 t$ c/ |8 l) k+ U沉析物网捕的方法,需投加足量的聚合氯化铝,或采用聚合氯化铝等也可获得较好效果。
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4 p4 f" c" u& y n, Z" V: r8 @悬浮物含量低而碱度高
0 { F& J, j0 w0 R 此时,聚合氯化铝的水解产物主要带有负电荷,故采用沉析网捕法达到混凝。用于聚合氯化铝投加量与悬浮物浓度成反比,因而常需投加助凝剂(9 {" c- D9 c1 c% b! K+ b6 o
$ n- L. H" Z- Y5 k% I' n5 A如活化硅酸、粘土颗粒等),以增大原水的胶体颗粒浓度,相应减少聚合氯化铝投加量。$ z7 d! \$ a, L3 [7 Q7 Q
* P6 r' k+ ]$ F) ?悬浮物含量与碱度均低 3 {" x i1 p; `( K
这是最难处理的一种情况。此时,聚合氯化铝可形成带正电荷的水解产物,但因悬浮颗粒浓度太低,碰撞聚集的机会极少,难以达到有效的凝2 w1 F; \7 [4 @: p& ]5 \. k7 j
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聚。此时往往采用增加碱度或悬浮物浓度致浊的方法,使其转化为其他类型的水进行处理,聚丙烯酰胺。 D: j4 k; T, H+ R* ]7 r) {3 ^/ s
1 _1 k' i. ]2 V(三)水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量
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: f" q+ M# Q* _+ @% O# T+ { 当水中含有二价金属离子M+时,对天然水形成压缩双电层是有利的,因此混凝效果较好。如果水中 杂质含量过低,则因不利于颗 粒的碰
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* L6 @) U5 e$ u. u" z2 N" o5 c撞而不利于凝聚,即水中浊度低时往往混凝效果较差。 尽管聚合氯化铝本身并不杀菌,但却对去除水中的微生物等有害物质起到很大作用。由于
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+ G) x. J7 X8 u& A; c微生物多附着于悬浮微粒和有机物上,当微粒和有机物因絮凝作用而去除时,多达60%-90%的微生物也随之去除。从这一点可以看出,在水处6 d" R2 L4 }3 B$ F7 q& G+ Q' [ X
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理过程中,使用聚合氯化铝能收到很好的 澄清效果。% b% H% _0 i. E, Q6 }+ ^5 _
(四)pH值
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由于不同pH值的铝盐水解以后产物的形态不同,混凝的效果也不一样。铝盐水解以后生成的是具有两性的氢氧化铝,在酸性条件下,
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pH<4时氢氧化铝易溶于水,其反应为:Al(OH)3+3H+-Al3++3H2O此时铝盐在水中以大量的铝离子Al3+形式存在,由于铝离子没有吸附 架桥作用0 S2 _/ d# [ C& V, O. S- u8 j
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,不能使水中杂质粘结在一起,因此混凝效果不好。而在碱性条件下,当PH值大于8时,氢氧化铝也溶于水,其反应为:[Al(OH)2(H2O)3]- k" ?3 {: V, P+ s
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+H2O----[Al(OH)4(H2O)2]-+H3O+所以,当选用铝盐如聚合氯化铝为聚合氯化铝时,pH值应控制在6.5-7.5之间最为合适,这时才能形成稳定的氢氧# ?, C. h/ ^) W! d1 s* U; ]5 U
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化铝胶状沉淀。
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(五)水温的影响7 a" j$ o! g v0 \% O
; S6 Y7 @9 S/ P7 Z9 l( m1 B 水温降低,凝聚结果相应降低。因为水温对絮粒形成的速度和最后的大小都有明显影响,即使增加聚合氯化铝投加量,创造良好的反应条件等
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# ^' s( i, u! `+ `, k* R& z* {也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。
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8 r6 L$ M. |' K' B9 g! A- r3 T6 P在水温较低时,可以使用一种阴离子型无机高分子电解质-活化硅酸,对水中负电胶体起粘结架桥作用,可以提高凝聚效果。 |
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